Სარჩევი:

კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: ძმამ დას iphone 6 უყიდა 2024, დეკემბერი
Anonim
კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი
კომპიუტერის გამაძლიერებლის გამაძლიერებელი

ეს არის მცირე სიმძლავრის (10 ვატზე ნაკლები) ტრანზისტორი გამაძლიერებელი LM386 და TIP41/42 გამოყენებით.

მიუხედავად იმისა, რომ გამომავალი სიმძლავრე არც თუ ისე შთამბეჭდავია, ის მაინც შეიძლება გახდეს გამაძლიერებელი კომპიუტერის დინამიკისა და MP3 პლეერისთვის.

როდესაც ერთად ვცხოვრობთ შეფუთულ ბინაში, ამ გამაძლიერებელიდან გამომავალი ენერგიის ნახევარი ადვილად იწვევს ჩემს ოჯახს.

ყოველ შემთხვევაში, მას შეუძლია მართოს 8ohm და 4ohm სპიკერი მაქსიმალური 12V დენის წყაროსთან.

მე მივიღე ორიგინალური სქემა ვებგვერდიდან (https://www.bristolwatch.com/radio/lm386_power_amp.htm, Lm386 აუდიო გამაძლიერებელი, რომელიც ამატებს Push-Pull Output Stage).

რადგანაც წრე არ იყენებს ორმაგი პოლარობის (+/-) დენის წყაროს, მთლიანი წრის სირთულე არ არის დიდად მაღალი და კომპაქტური ზომა (15 სმ (შ) x 10 სმ (დ) x 5 სმ (H)) შასის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ნაჩვენებია სურათი ზემოთ.

მე გავაკეთე რამდენიმე გამაძლიერებელი ორიგინალური სქემატებით და ერთ -ერთი მათგანი ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ სურათში არის საბოლოო ვერსია, რომელმაც გამოიყენა მცირე ცვლილებები ორიგინალიდან.

ნაბიჯი 1: წინა გამაძლიერებლის ვერსია

წინა გამაძლიერებლის ვერსია
წინა გამაძლიერებლის ვერსია

ეს არის გამაძლიერებლის ძველი ვერსია, რომელიც დამზადებულია ორიგინალური სქემების მიხედვით.

ის იყენებს TIP31/32 ტრანზისტორებს, როგორც ბიძგი-გამოყვანის გამომავალი ეტაპი.

მე ვიყენებ საერთო LM7812 ძაბვის მარეგულირებელ მიკროსქემს და 220V (in)/15V (out) კედლის ადაპტერს, როგორც დენის წყაროს, რადგან გამაძლიერებლის წრე ნორმალურ მუშაობაში მოითხოვს 1A- ზე ნაკლებ მიმდინარეობას.

ეს საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია, რადგან გამომავალი დონე საკმარისად საკმარისია 8 ოჰმ ან 4 ოჰმ დინამიკების მართვისთვის.

ხმის ხარისხი ასევე გონივრულია იმ კომერციულ აუდიო გამაძლიერებელთან შედარებით, რომელიც მე ადრე გამოვიყენე.

მაგრამ, როგორც ჩანს, მაღალი ხმაური ჩნდება, როდესაც სპიკერს მჭიდროდ ვუსმენ.

შესაძლოა LM386 გამაძლიერებელი IC, როგორც ჩანს, აწარმოებს მაღალი სიხშირის ხმაურს ნორმალურ გაძლიერებულ აუდიო სიგნალთან ერთად.

ამიტომ, ეს გამაძლიერებელი ხშირად არ გამოიყენება, რადგან რამოდენიმე საათის მოსმენა ჩვეულებრივ დისკომფორტს მაყენებს სპიკერიდან მაღალი ხმის გამო.

და ხანდახან RF (რადიო სიხშირე) ადიდებული პიკაპი ხდება მაშინ, როდესაც მოტოციკლი გადის ჩემს ბინას დიდი ხმაურით.

***

მე ვეძებდი ინტერნეტს, რომ საერთოდ შემემსუბუქებინა მაღალხარისხიანი ჩხუბი და ზოგჯერ RF პიკაპი.

ქვემოთ მოყვანილი სქემატური შედეგი არის ის შედეგი, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ვებგვერდზე რეკომენდებული გარკვეული ცვლილებებით.

ნაბიჯი 2: სქემის სქემა

წრიული სქემები
წრიული სქემები

ვინაიდან მე არ ვარ კარგი ანალოგური ელექტრონიკაში, მეცნიერული ახსნა შეუძლებელია ზემოთ მოყვანილ სქემაში შეტანილი ცვლილებებისთვის.

მაგრამ შედეგი საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია, როდესაც MP3- ს ვუსმენ და ვიდეოების აუდიო გამომავალს ვუსმენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გამაძლიერებლის შეცვლილი სქემით.

ვინაიდან აუდიოს ხარისხი არის ძალიან სუბიექტური საკითხი პირადი შეხედულებისამებრ, ზემოაღნიშნული ქმედებები ვინმესთვის შესაფერისი არ იქნება.

ყოველ შემთხვევაში, აღარ არის RF პიკაპი და ასევე მაღალი ხმაურიანი პრობლემების ხმაური საბოლოოდ ქრება.

ელექტრონული კომპონენტების დამატებისა და ამოღების არგუმენტები შემდეგია.

***

დაბალი (100uF) და მაღალი (0.1uf) სიხშირის გვერდის ავლით კონდენსატორების გამოყენება რეკომენდებულია LM386- ის კვების ბლოკზე გამაძლიერებლის IC- ზე ხმაურის შესასვლელად

- LM386- ის მომატების შემცირება (გააკეთეთ ღია პინ 1 და 8, როგორც ნაგულისხმევი 20 (26 დბ)), ასევე რეკომენდირებულია მაღალი სიხშირის ხმაურის ამოღება სხვა ვებ- გვერდებზე.

- და ბოლოს დაამატეთ კიდევ ერთი კერამიკული კონდენსატორი (0.1uF კონდენსატორი, რომელიც დანამატებულია სქემატურად 3) LM386 გამომავალზე გამოითვლება მაღალი ხმაურის საერთოდ ამოღების მიზნით, რადგან კერამიკული კონდენსატორი მოქმედებს როგორც დაბალი გამტარი ფილტრი

***

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაცია, რაც მე ვიპოვე ვებ-გვერდებზე, გამოიყენება და სათითაოდ არის შემოწმებული, რათა წარმოადგინონ საბოლოო სქემა, რომელიც ნაჩვენებია ზემოთ სურათზე.

პირველ რიგში, მე არ ვფიქრობ, რომ კერამიკული კონდენსატორის კიდევ ერთი დამატება (სქემატში ნომერი 3) LM386 გამომავალზე, როგორც კარგი იდეა.

რადგან შესაძლოა კონდენსატორმა ამოიღოს დინამიკის გამოსვლიდან ზოგიერთი სასარგებლო მაღალი სიხშირის აუდიო სიგნალი, ძალიან გონივრული ეჭვია ვინმეს.

მაგრამ კონდენსატორის დამატება ხდება საკმაოდ ეფექტური გადაწყვეტა, რათა ამოიღოს საბოლოოდ RF პიკაპი და მაღალი ბგერის ხმა აუდიო გამომავალიდან.

ნაბიჯი 3: გაყვანილობის ნახაზი

გაყვანილობის ნახაზი
გაყვანილობის ნახაზი

როგორც სტერეო გამომავალია საჭირო, ორი გამაძლიერებელი სქემა განლაგებულია და შეყვანილია უნივერსალურ PCB დაფაზე.

სქემებისა და გაყვანილობის დიაგრამის ერთმანეთთან შედარებისას, თქვენ ხედავთ, რომ სქემატში გამოსახული თითოეული გაყვანილობა ემთხვევა გაყვანილობის ნიმუშს ზემოთ მოცემულ ნახაზში.

თითოეული ელექტრონული კომპონენტის მსგავსი ზომა გამოსახულია, მდებარეობს და მავთულხლართულია სხვა კომპონენტებთან ერთად გაყვანილობის ნახაზში.

გაყვანილობის მთლიანი სიგრძის შესამცირებლად გამოიყენება არა წაგრძელებული და დახრილი გაყვანილობის ნიმუში.

ნარინჯისფერი ფერის ხაზები მავთულხლართულია და დაკავშირებულია PCB– ის ზედა მხარეს.

ამასობაში სხვა წითელი/მწვანე ფერის ხაზები მავთულხლართულია და დაკავშირებულია PCB- ის უკანა (შედუღების) მხარეს.

ნაბიჯი 4: ნაწილები

ნაწილები
ნაწილები

მე არ შემიძლია თითოეული კომპონენტის სათითაოდ გამოსახვა და ახსნა ზემოთ მოცემულ სურათზე.

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსეული კომპონენტები აღწერილია სურათზე.

დეტალური BOM (მასალების შედგენა) აღწერილია ქვემოთ მოცემულ სიაში. (დაწერილია მხოლოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტის ღირებულება. მაგრამ ხარჯების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია როგორც მითითებული)

***

- LM386 გამაძლიერებელი IC x 2 (დაახლოებით 1 $)

- TIP41 (NPN ტრანზისტორი) x 2, TIP42 (PNP ტრანზისტორი) x 2 (დაახლოებით 1.2 $ თითოეულზე)

- 1N4148 დიოდი x 4 ტრანზისტორების მიკერძოებისთვის AB კლასის სახით

- LM7812 ძაბვის რეგულატორი (გამაძლიერებელი კვების წყარო)

- ALPS ლურჯი ხავერდის 20K პოტენომეტრი (მოცულობის კონტროლი, ორმაგი 20K VR შედის, 10 $)

- 1000uF ელექტროლიტური კონდენსატორი x 2 DC- ის გასაფილტრად აუდიო გამომავალიდან

- 100uF ელექტროლიტური კონდენსატორი x 2 ელექტროგადამცემი ხაზიდან დაბალი სიხშირის ხმაურის გვერდის ავლით

- 10uF ელექტროლიტური კონდენსატორი x 2 ენერგიის გვერდის ავლით LM386 IC- ით

- 2.2uF ელექტროლიტური კონდენსატორი x 2 გამაძლიერებლის წრეში აუდიო შეყვანის დასაკავშირებლად

- 0.1uF კერამიკული კონდენსატორი x 6 დენის ფილტრაციისთვის და მაღალი სიხშირის ხმაურის ჩახშობისთვის

- 0.33uF ფილმის კონდენსატორი x 1 LM7812 მარეგულირებელი ხმაურის ფილტრაციისთვის

- 0.047uF ფილმის კონდენსატორი x 2 გამომავალი სტაბილიზაციისთვის (ზობელის ქსელი)

- 2.2 Ohm 1/2W რეზისტორი x 4 ტრანზისტორი დატვირთვისთვის

- 1K 1/4W რეზისტორი x 2 ტრანზისტორის მიკერძოებისთვის

- 10ohm x 2 გამომავალი სტაბილიზაციისთვის Zobel ქსელით

- დინამიკის კაბელის გაყვანილობის ტერმინალის ბლოკი (4 ქინძისთავები, 3 $)

- 3.5 მმ სტერეო აუდიო შეყვანის სოკეტი

- წრიული დენის შესასვლელი ბუდე 15V კედელზე დამონტაჟებული კვების ბლოკის ადაპტერისთვის

- უნივერსალური PCB დაფა დაახლოებით 15 სმ (W) x 10 სმ (D)

- აკრილის დაფა x 4 (15 სმ (W) x 10 სმ (D) x 5 მმ/3 მმ (H))

- ლითონის მხარდამჭერი M3 ზომა (ჭანჭიკი/კაკალი) 3.5 სმ x 4

- 2 მავთულის კაბელი (5V და მეტი 2A)

***

ტრანზისტორების შესატყვისი რეკომენდირებულია ვებ გვერდზე, სადაც განთავსებულია ორიგინალური სქემა.

უკეთესი აუდიო ხარისხისთვის, ჩვეულებრივ ტრანზისტორების შესატყვისი არის საჭირო NPN/PNP ტრანზისტორების იდენტური ფიზიკური მახასიათებლების მხარდასაჭერად.

მაგრამ რადგან შესატყვისი პროცესი ცოტა სახიფათოა, დეტალებს ამ ამბავში არ აღვნიშნავ.

ნაბიჯი 5: გაყვანილობა და შედუღება

გაყვანილობა და შედუღება
გაყვანილობა და შედუღება

თუნუქის მავთულები (AWG 24 ზომა) გამოიყენება გაყვანილობის ნიმუშების შესაქმნელად, როგორც ეს მოცემულია სქემატებსა და გაყვანილობის ნახაზში.

რამდენიმე ჯუმბერის კაბელი გამოიყენება შედუღების დროს დაშვებული შეცდომების გამო.

როგორც შედუღების მეთოდი ახსნილია სხვა ინსტრუქციებში (https://www.instructables.com/circuits/raspberry-pi/projects/recent/), მე არ აღვწერ დეტალებს ამ ისტორიაში.

მაგრამ ძირითადად გაყვანილობა და შედუღება ხორციელდება დეტალების მიხედვით, როგორც ეს ნაჩვენებია გაყვანილობის ნახაზში.

როგორც ზემოთ მოცემულ სურათზე ჩანს, სხვადასხვა კაბელები დაკავშირებულია გამაძლიერებელთან, მათ შორის სტერეო აუდიო კაბელი, 2 მავთულის დინამიკის კაბელი და 15V კვების ბლოკი.

ნაბიჯი 6: თამაში და შემდგომი განვითარება

თამაში და შემდგომი განვითარება
თამაში და შემდგომი განვითარება

როდესაც გამაძლიერებლის დამზადება დასრულდება, დავიწყოთ მასთან მუსიკის მოსმენა.

ზემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია სპიკერი Scandyna MicroPod SE, რომელიც შეიძინა დაახლოებით 10 წლის წინ.

ახლა აუდიო კაბელის კავშირის მოდელი შეცვლილია Bluetooth- ში და მაინც იგივე ფორმის მოდელი ჩანს ყიდვისთვის.

პირადად მე ვთვლი, რომ სპიკერის ტექნიკური მახასიათებლები და შესრულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გამაძლიერებელი აუდიოს ხარისხისთვის.

სპიკერის ტექნიკური მახასიათებლები შემდეგია.

***

-პროგრამები Hi-Fi სტერეო, AV-Home Theater სისტემები

- გამაძლიერებლის მოთხოვნა 10 - 100 ვატი

- ნომინალური წინაღობა 4 Ω

- სიხშირის რეაგირება 65-20.000 Hz (± 3dB)

***

მე აღვწერე ამ გამაძლიერებლის გამოყენება კომპიუტერის დინამიკისთვის.

მაგრამ ის შეიძლება დაუკავშირდეს სხვადასხვა აუდიო წყაროს მუსიკის ან ვიდეოს დასაკრავად.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გამაძლიერებლის ვიდეო მომდევნო ბმულზე.

***

drive.google.com/file/d/131MuCqJzu-P7cf5pM…

***

რადგან ჩაწერა ხდება სმარტფონით, აუდიოს ხარისხი დიდად არ არის ცნობადი.

ყოველ შემთხვევაში, მე ვიყენებ ამ გამაძლიერებელს, როგორც ძირითად მოწყობილობას კომპიუტერთან, Raspberry Pi სერვერთან, სმარტფონთან და ასე შემდეგ ნებისმიერი მულტიმედიური შინაარსის დასაკრავად.

როგორც ამ პროექტის გაგრძელება, ზოგიერთი დამატებითი ფუნქცია იქნება ინტეგრირებული ამ გამაძლიერებელთან.

Მადლობა წაკითხვისთვის.

გირჩევთ: